1 引言
靜止無功發(fā)生器svg(static var generator) 是靈活交流輸電系統(tǒng)facts(flexible ac transmission system)技術中的一個重要基礎部件。隨著facts技術不斷的發(fā)展和完善,目前世界上已有很多國家研制出了容量各不相同的svg裝置,尤其是在高壓、大容量輸電系統(tǒng)中。如90年代日本研制的20mvar靜止無功發(fā)生器,美國研制出的100mvar靜止無功發(fā)生器等。國內最近幾年來在svg方面的研究工作也有了長足的進步和突破性的進展,并逐漸向國際先進水平靠攏。如1999年清華大學與河南電力局共同研制的靜止無功發(fā)生器和2001年國家電力公司電力自動化研究院研制的靜止無功發(fā)生器都成功的投入了運行?梢哉fsvg在高壓輸電系統(tǒng)中得到了蓬勃發(fā)展,并且在實際應用中都起到了極為重要的作用。
2 svg的基本原理
圖1所示的是電壓型svg的原理圖,其基本原理在參考文獻[1]中有詳細論述。
考慮到連接電抗器的損耗和變流器本身的損耗(如管壓降、線性電阻等),并將總的損耗集中作為連接電抗器的電阻考慮,則svg的單相等效電路如2(a)所示,吸收容性無功與吸收感性無功時的向量圖如圖2(b)所示:當大于時,電流超前系統(tǒng)電壓,svg從系統(tǒng)吸收容性的無功功率(即發(fā)出感性無功功率);當小于時,電流滯后系統(tǒng)電壓,svg從系統(tǒng)吸收感性的無功功率(即發(fā)出容性無功功率),如圖2(b)所示;谏鲜龅脑恚M行具體的硬件設計和軟件設計,構件實驗電路,進行實驗研究。
3 svg的實驗研究
圖3所示的是基于ipm的svg實驗裝置方案,控制方案采用直接控制策略,svg實驗裝置的容量為士3kvar,交流電源380v,經(jīng)變壓后接到svg交流側。svg主電路由不控整流橋和一組三相逆變器構成,控制系統(tǒng)硬件電路包括dsp控制器,無功檢測板及電網(wǎng)頻率、相位捕獲單元,系統(tǒng)還設置了過電壓和過電流保護電路。
3.1 硬件設計
在實驗中,由于直流側采用不可控的整流模塊給電容供電,所以電容側的電壓是恒定的。輸入信號只有4路電流和1路電壓,在我們的硬件電路中也相應的有4路電流采樣和1路電壓采樣。4路電流采樣是完成對無功電流的閉環(huán)控制,1路電壓采樣是完成對頻率和相位的捕獲,如圖4所示。
此外,還對驅動電路、保護電路(包括:過壓保護電路、過流保護電路、泵升保護電路等)、驅動電源進行了設計,從而構成一個完整的系統(tǒng)。
3.2 軟件設計
軟件大體包括以下幾個子程序模塊:系統(tǒng)初始化模塊、系統(tǒng)保護模塊、過零檢測模塊、a/d檢測模塊、數(shù)字濾波模塊、dq變換與反變換模塊、spwm脈沖生成模塊。
4 實驗示波圖
經(jīng)過軟件編程,得到了dsp輸出的同一橋臂互補驅動信號,并且含有6.46μs的死區(qū)時間,如圖6所示。
圖10為逆變器輸出電流滯后系統(tǒng)電壓約90°的波形。2路為系統(tǒng)電壓信號,1路為逆變器輸出電流信號。
圖11為逆變器輸出電流超前系統(tǒng)電壓約90°的波形。2路為系統(tǒng)電壓信號,1路為逆變器輸出電流信號。
5 結束語
顯然,圖10反映了逆變器輸出電流滯后系統(tǒng)電壓約90°,svg吸收感性無功;圖11反映了逆變器輸出電流超前系統(tǒng)電壓約90°,svg發(fā)出感性無功。靜止無功發(fā)生器svg能向電網(wǎng)提供連續(xù)可控的感性和容性無功功率,可使電網(wǎng)功率因數(shù) 為任意指令值、電流波形接近正弦,同時能調控電網(wǎng)電壓,它在提高電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性、阻尼系統(tǒng)振蕩等方面,其性能遠優(yōu)于晶閘管相控電抗器,它是電網(wǎng)無功功率補償技術的發(fā)展方向。
svg能動態(tài)地補償無功電流和諧波電流,從而對減少線路損耗,增大有功輸送能力,抑制諧波,提高電能質量都起到很好的作用。目前將svg技術應用到補償?shù)蛪号潆娤到y(tǒng)或工業(yè)負荷相對較少,而國外一些大型生產(chǎn)廠家和研發(fā)機構在這方面已經(jīng)有了相對成熟的產(chǎn)品,但是裝置價格昂貴,因此開發(fā)研制svg具有很高的經(jīng)濟和社會價值。
參考文獻
[1] 王兆安,楊 君,劉進軍. 諧波抑制和無功功率補償. 北京:機械工業(yè)出版社,1998
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